CN214123471U - 一种传输高速lvds信号的显示器emi防护驱动装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提供一种传输高速LVDS信号的显示器EMI防护驱动装置,为四层电路板的层叠结构;由上至下包括电气元件层(包括元件之间的走线)、电源走线层、接地层和LVDS信号走线层。电气元件层上安装的电气元件包括电源模块、倍压电路模块和LVDS转RGB模块,在LVDS信号走线层上布置有低压差分走线,在低压差分走线周围均匀的打上接地过孔,接地过孔与接地层电气相连。在显示器的信号传输上采用LVDS信号,减少电路的辐射发射量,但并不能完全消除它们,同时采用四层电路板的层叠结构,配以LVDS信号走线周围的接地过孔和去耦电容,能够有效解决EMI防护问题,以避免LVDS信号丢包、失真问题。

Description

一种传输高速LVDS信号的显示器EMI防护驱动装置
技术领域
本实用新型涉及液晶显示器技术领域,特别涉及一种传输高速LVDS信号的显示器EMI防护驱动装置。
背景技术
近年来随着电子产业的高速发展,智能显示设备也取得了辉煌的成就,高速、高清显示得到了消费者的青睐。高速、高清显示器主要应用在对于反映延时有较高要求的显示器上,如医疗设备、车载设备、工控设备等,它能够迅速显示出设备的每个指令,以保证更高的即时性。
液晶显示器驱动板输出的数字信号中,除了包括RGB数据信号外,还包括行同步、场同步、像素时钟等信号。采用TTL接口,数据传输速率不高,传输距离较短,且抗电磁干扰(EMI)能力也比较差,传输数据会有失真;另外,TTL多路数据信号采用排线的方式来传送,整个排线数量达几十路,不但连接不便,而且不适合超薄化的趋势。采用LVDS输出接口传输数据,可以使这些问题迎刃而解,实现数据的高速率、低噪声、远距离、高准确度的传输。
LVDS(Low Voltage Differential Signaling,即低电压差分信号)接口又称RS-644总线接口,是一种高速数据传输和接口技术。LVDS在对信号完整性、低抖动及共模特性要求较高的系统中得到了越来越广泛的应用,LVDS显示器的驱动电路及其PCB布线设计相比普通接口显示器也有更高、更严格的要求。
发明内容
为了解决背景技术提出的技术问题,本实用新型提供一种传输高速LVDS信号的显示器EMI防护驱动装置,在显示器的信号传输上采用LVDS信号,减少电路的辐射发射量,但并不能完全消除它们,同时采用四层电路板的层叠结构,配以LVDS信号走线周围的接地过孔和去耦电容,能够有效解决EMI防护问题,以避免LVDS信号丢包、失真问题。
为了达到上述目的,本实用新型采用以下技术方案实现:
一种传输高速LVDS信号的显示器EMI防护驱动装置,所述的驱动装置为四层电路板的层叠结构;由上至下包括电气元件层(包括元件之间的走线)、电源走线层、接地层和LVDS信号走线层。
电气元件层上安装的电气元件包括电源模块、倍压电路模块和LVDS转RGB模块,它们的电路连接关系为:倍压电路模块输入端连接电源模块,输出端分别输出AVDD、VGH、VGL三路电压,通过输出端口连接至外部的液晶显示器的电压端;LVDS转RGB模块输入端通过输入端口连接外部的LVDS信号,输出端通过输出端口连接至外部的液晶显示器的信号端。
在LVDS信号走线层上布置有低压差分走线,在低压差分走线周围均匀的打上接地过孔,接地过孔与接地层电气相连。
进一步地,LVDS转RGB模块为芯片DS90CF386MTD,LVDS信号线的阻抗要求为100±10%Ω。
进一步地,所述的电气元件层上安装的电气元件还包括多个去耦电容器,去耦电容器一端接地,另一端分成2路,每一路均串联电阻后连接至LVDS转RGB模块的引脚上。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1)本实用新型在显示器的信号传输上采用LVDS信号传输,减少电路的辐射发射量。
2)本实用新型采用四层电路板的层叠结构,配以LVDS信号走线周围的接地过孔和去耦电容,能够有效解决EMI防护问题,以避免LVDS信号丢包、失真问题。
附图说明
图1是本实用新型的四层电路板的层叠结构图;
图2是本实用新型的电气元件层的元件电路结构图;
图3是本实用新型的LVDS信号走线层结构图;
图4是本实用新型的电气元件中的倍压电路模块的电路原理图;
图5是本实用新型的电气元件中的LVDS转RGB模块的电路原理图;
图6是本实用新型的电气元件中的去耦电容器的电路原理图。
图中:1-电气元件层(包括元件之间的走线) 2-电源走线层 3-接地层 4-LVDS信号走线层 5-阻焊层 6-环氧层 7-低压差分(LVDS)走线 8-接地过孔。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型提供的具体实施方式进行详细说明。
如图1所示,一种传输高速LVDS信号的显示器EMI防护驱动装置,所述的驱动装置为四层电路板的层叠结构;由上至下包括电气元件层(包括元件之间的走线)1、电源走线层2、接地层3和LVDS信号走线层4,四层电路板由上至下压合,压合部分设有环氧层6。
如图2所示,电气元件层1上安装的电气元件包括电源模块、倍压电路模块和LVDS转RGB模块,它们的电路连接关系为:倍压电路模块输入端连接电源模块,输出端分别输出AVDD、VGH、VGL三路电压,通过输出端口连接至外部的液晶显示器的电压端;LVDS转RGB模块输入端通过输入端口连接外部的LVDS信号,输出端通过输出端口连接至外部的液晶显示器的信号端。所述的电气元件层上安装的电气元件还包括多个去耦电容器,去耦电容器一端接地,另一端分成2路,每一路均串联电阻后连接至LVDS转RGB模块的引脚上。
如图3所示,在LVDS信号走线层4上布置有低压差分走线7,在低压差分走线7周围均匀的打上接地过孔8,接地过孔8与接地层3电气相连。
如图4所示,倍压模块UA1输出端分别输出AVDD、VGH、VGL三路电压,AVDD、VGH、VGL三路电压用于驱动液晶显示器的液晶像素开关管。AVDD电压是像素开关管的供电电压,VGH是像素开关管的的开通电压,VGL是像素开关管的关断电压。
如图5所示,LVDS转RGB模块为芯片DS90CF386MTD,LVDS信号线的阻抗要求为100±10%Ω。DS90CF386MTD左侧的1-7号引脚为连接至外部的LVDS信号,右侧的29号引脚至55号引脚为连接至LCD液晶显示器的信号引脚,通过输出端口连接至外部的液晶显示器的信号端。
如图6所示,去耦电容C2至C6,均一端接地,另一端分成2路,经由串联电阻后连接至图5的DS90CF386MTD左侧的9-20号引脚上。
以上实施例在以本实用新型技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本实用新型的保护范围不限于上述的实施例。上述实施例中所用方法如无特别说明均为常规方法。

Claims (3)

1.一种传输高速LVDS信号的显示器EMI防护驱动装置,其特征在于,所述的驱动装置为四层电路板的层叠结构;由上至下包括电气元件层、电源走线层、接地层和LVDS信号走线层;
电气元件层上安装的电气元件包括电源模块、倍压电路模块和LVDS转RGB模块,它们的电路连接关系为:倍压电路模块输入端连接电源模块,输出端分别输出AVDD、VGH、VGL三路电压,通过输出端口连接至外部的液晶显示器的电压端;LVDS转RGB模块输入端通过输入端口连接外部的LVDS信号,输出端通过输出端口连接至外部的液晶显示器的信号端;
在LVDS信号走线层上布置有低压差分走线,在低压差分走线周围均匀的打上接地过孔,接地过孔与接地层电气相连。
2.根据权利要求1所述的一种传输高速LVDS信号的显示器EMI防护驱动装置,其特征在于,LVDS转RGB模块为芯片DS90CF386MTD,LVDS信号线的阻抗要求为100±10%Ω。
3.根据权利要求1所述的一种传输高速LVDS信号的显示器EMI防护驱动装置,其特征在于,所述的电气元件层上安装的电气元件还包括多个去耦电容器,去耦电容器一端接地,另一端分成2路,每一路均串联电阻后连接至LVDS转RGB模块的引脚上。
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